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名称:分心木
类别:收涩药
拼音:FenXinMu
拉丁:SemenJuglandis
药用部位:胡桃果核的干燥木质隔膜
木质隔膜呈薄片状,多弯曲、破碎而不整齐。表面淡棕色至棕褐色,或棕黑色,略有光泽。质脆,易折断。气微,味微苦。以块大、质薄、色黄为佳。
落叶乔木,高20-25m。树皮灰白色,幼时平滑,老时浅纵裂。小枝被短腺毛,具明显的叶痛和皮孔;冬芽被芽鳞;髓部白色,薄片状。奇数羽状复叶,互生,长40-50cm,小叶5-9枚,有时13枚,先端1片常较大,椭圆状卵形至长椭圆形,长6-15cm,宽3-6cm,先端钝圆或锐尖,基部偏斜,近于圆形,全缘,表面深绿色,有光泽,背面淡绿色,有侧脉11-9对,脉腋内有一簇短柔毛。花单性,雌雄同株,与叶同时开放,雄葇荑花序腋生,下垂,长5-10cm,花小而密集,雄花有苞片1,长圆形,小苞片2,长卵形,花被片1-4,均被腺毛,雄蕊6-30;雌花序穗状,直立,生于幼枝顶端,通常有雌花1-3朵,总苞片3枚,长卵形,贴生于子房,花后随子房增大;花被4裂,裂片线形,高出总苞片;子房下位,2枚心皮组成,花柱短,柱头2裂,呈羽毛状,鲜红色。果实近球形,核果状,直径4-6cm,外果皮绿色,由总苞片及花被发育而成,表面有斑点,中果皮肉质,不规则开裂,内果皮骨质,表面凹凸不平,有2条纵棱,先端具短尖头,内果皮壁内具空隙而有皱折,隔膜较薄,内里无空隙。花期5-6月,果期9-10月。
相信很多朋友吃核桃的时候,就是把核桃敲开,直接把核桃仁取出来,把核桃壳和分心木就丢掉了,不知那分心木有很大的功效。 核桃分心木有何功效呢?它可以滋补、固精、活血补血、治疗尿...
分心木的价格大概是35元。分心木果实近球形,核果状,外果皮绿色。味苦涩,性平,无毒。分布于我国河北、河南、山西、山东、云南等地。以原生核桃的分心木入药,嫁接核桃因其分心木退化及接穗多为外地引进,不建议...
核桃分心木 分心木,别名胡桃衣,胡桃夹,胡桃隔,拉丁文名Semen Juglandis.落叶乔木,果实近球形,核果状,外果皮绿色。味苦涩,性平,无毒。分布于我国河北、河南、山...
固肾涩精。治遗精滑泄,淋病,尿血,遗溺,崩中,带下,泻痢。
①《本草再新》:"健脾固肾。"
②陈念祖:"收涩精气。"
③<山西中药志>:"利尿清热。治淋病尿血,暑热泻痢。"
④<中药材手册>:"治遗溺,崩中下血。"
⑤<陕西中药志>:"治耳聋。"
⑥<天津中草药>:"固涩收敛。治遗精,尿频,带下。"
①治肾虚遗精:分心木二钱,芡实四钱,枸杞子四钱,补骨脂三钱,牡蛎八钱。水煎服。(《山东中草药手册》)
②治肾炎:分心木十两。黄酒五斤,浸泡十分钟后,煮沸,去渣。每服5~10毫升,一日三次。(内蒙古<中草药新医疗法资料选编>)。
[原料]:分心木15克。 [制作]:上药清水洗净,放入沙锅内,加水500毫升,煎沸20分钟,取汁,倒入茶杯,代茶饮用。
[用法]:每日1剂,分2次饮服。连服10~25日痊愈。
[功效]:涩精止带。适用于白带过多、尿血、崩漏。
分心木有理气止痛作用;莲子心味苦性寒,是清心降压之良品;茶叶清头明目,化痰消食。三味合用,具有降压、清血、止痛之效。适用于高血压、高血脂引起的头痛、眩晕、郁胀等。
花草树木简介
名称 科属 生态习性 梅花 红梅 蔷薇科 李属 喜光,较耐寒和干旱,喜 温暖、湿润的环境 牡丹 木芍药 芍药科 芍药属 喜光,较耐寒,喜温凉、 干燥的环境 菊花 黄花 菊科 菊属 喜光,较耐寒 兰花 国兰 兰科 兰属 喜阴,不耐寒,喜温暖、 湿润的环境 月季 现代月季 蔷薇科 蔷薇属 喜光,较耐寒,喜温暖、 湿润的环境 杜鹃花 映山红 杜鹃花科 杜鹃花属 喜光或半阴,耐寒或不耐 寒,喜温暖、湿润的环境 茶花 山茶 茶花科 山茶属 喜半阴,具一定程度的耐 寒性,喜温暖、湿润的环 境 荷花 莲花 莲科 莲属 喜热,耐高温,适应性强 桂花 木犀 木犀科 木犀属 喜光、温暖、湿润的环境 水仙花 中国水仙 石蒜科 水仙属 喜光、温暖、湿润的环境 银苞菊 菊科 银苞菊属 喜光、喜温暖、干燥的环 境 紫菀 菊科
先张法预应力梁板响施工技木简介
目前,在桥梁建设中,先张法预应力空心板梁得到广泛应用。通过几年的工程实践,对这种梁的生产有了一些体会,总结如下,希望对大家有所借鉴。
本项目使用有机高分子和天然生物质两类前驱体,选取静电纺丝和溶剂提取两条途径,采用原位裂解、原位碳化以及原位复合等原位技术,制备出20余种骨架保持且具有等级孔网的线织微纳米超结构碳(复合)材料。其中,荷叶、灯心草、火龙果、分心木、花生内膜、蛋壳内膜等制成的碳材料 不仅具有奇异的立体编织结构,而且具有大孔-介孔-微孔等多级孔道;而由静电纺丝法编织的孔网碳材料则体现出形貌可变、结构可调、孔径可控等特点;再者,通过有机小分子转化的球碳、夹碳和超结构碳也是丰富多彩各有特色。这一系列构造新颖的超结构碳材料,在生物大分子的分离纯化、染料废水的吸附处理、电池.电容器的充放电过程等诸多方面体现出明显的性能优势;将它们与金属或半导体氧化物纳米粒子复合后,均表现出优异的光电催化性质,尤其对富氢高能难分解的硼烷类化合物表现出极高的释氢催化活性,这无论对于生命医药与环境保护难题的解决,还是对于便捷能源和清洁能源未来的发展,都具有十分重要的意义。